Полупроводниковые кристаллы космического совершенства
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Первые эксперименты по получению материалов в космосе начались 50
лет назад. За прошедшие годы основные методики и подходы к данным
исследованиям не претерпели больших изменений, но цели работ,
лежащих в этом русле, стали совсем другими: от поиска новых
термостойких металлов учёные перешли к полупроводниковым
кристаллам для солнечной энергетики. К очередному эксперименту из
этой серии готовятся исследователи из
Полупроводниковые кристаллы – это основа всей электроники, и,
конечно, существует масса методов их получения в земных условиях.
К сожалению, все они обладают общими недостатками: выращенные
кристаллы часто оказываются неоднородными, слишком маленькими или
испорченными посторонними примесями. Причин на то много, но среди
них существует одна наиболее общего характера – сила притяжения.
В земных условиях гравитация порождает явление
термогравитационной конвекции, перемешивания жидкости под
действием разности температур в поле тяготения. В условиях же
космической невесомости роль этого фактора значительно спадает, и
становится возможным получать полупроводниковые
Первые эксперименты по выращиванию материалов в космосе начались вскоре после полёта Гагарина, в 1961 году, и их результаты часто оказывались противоречивыми. Так, кристаллы Ge(Ca) и InSb(Te), полученные в американских экспериментах «Скайлэб», отличались высокой однородностью структуры, а кристаллы с борта «Аполлона-Союза», напротив, проигрывали своим земным аналогам. Причин для подобных неудач приводилось несколько: вибрации механизмов, остаточные микроускорения (ускорение свободного падения на борту космических аппаратов не равняется строго нулю вопреки распространяемым заблуждениям), некоторые конвекционные эффекты, незаметные при земном притяжении. Так учёным стало понятно, что космические условия намного сложнее, чем выглядят на первый взгляд, и многие эксперименты стали сопровождаться численными моделированиями. Они подтвердили: получать кристаллы совершенной структуры в космосе возможно, но чрезвычайно трудно.
Поэтому следующим этапом в изучении возможностей создания
идеальных кристаллов стал метод физического моделирования.
Полупроводниковые кристаллы часто получают методом направленной
кристаллизации. Грубо говоря, тигель с нагретым расплавом нужного
состава постепенно вносится в область с пониженной температурой,
где и начинают расти кристаллы. Для ослабления земного явления
термогравитации в подобных условиях учёные предложили перемещать
не сам расплав, а создавать движущееся температурное поле с
малыми радиальными температурными градиентами. Такой подход
позволил моделировать
Подробно результаты теоретических и экспериментальных работ,
посвящённых выращиванию в космосе полупроводниковых кристаллов,
описаны в обзорной статье российских физиков из
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈